RU2300055C1 - Система отопления помещения - Google Patents

Система отопления помещения Download PDF

Info

Publication number
RU2300055C1
RU2300055C1 RU2005130460/03A RU2005130460A RU2300055C1 RU 2300055 C1 RU2300055 C1 RU 2300055C1 RU 2005130460/03 A RU2005130460/03 A RU 2005130460/03A RU 2005130460 A RU2005130460 A RU 2005130460A RU 2300055 C1 RU2300055 C1 RU 2300055C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
floor
room
temperature
room thermostat
surface temperature
Prior art date
Application number
RU2005130460/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005130460A (ru
Inventor
Лассе ЙОЭРГЕНСЕН (DK)
Лассе Йоэргенсен
Ларс ДАМ (DK)
Ларс Дам
Йеспер Брухн ХАНСЕН (DK)
Йеспер Брухн Хансен
Original Assignee
Данфосс А/С
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=35500567&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2300055(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Данфосс А/С filed Critical Данфосс А/С
Publication of RU2005130460A publication Critical patent/RU2005130460A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2300055C1 publication Critical patent/RU2300055C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24D19/1006Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
    • F24D19/1009Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for central heating
    • F24D19/1015Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for central heating using a valve or valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D3/00Hot-water central heating systems
    • F24D3/12Tube and panel arrangements for ceiling, wall, or underfloor heating
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Domestic Hot-Water Supply Systems And Details Of Heating Systems (AREA)
  • Central Heating Systems (AREA)
  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
  • Control Of High-Frequency Heating Circuits (AREA)
  • Yarns And Mechanical Finishing Of Yarns Or Ropes (AREA)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
  • Confectionery (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системе отопления помещения с подогреваемым полом. Технический результат: улучшение температурного контроля в помещении. Система отопления помещения с подогреваемым полом содержит систему подогрева пола и комнатный термостат, оснащенный датчиком микроклимата помещения и связанный с регулирующим блоком системы подогрева пола. Комнатный термостат имеет датчик температуры поверхности, определяющий температуру поверхности пола на расстоянии от него. Комнатный термостат оснащен блоком выбора минимального/максимального значения температуры поверхности. 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к системе отопления помещения с подогреваемым полом, содержащей систему подогрева пола и комнатный термостат, который оснащен датчиком микроклимата помещения и связан с регулирующим блоком системы подогрева пола.
Подобная система отопления помещения описана, например, в брошюре компании Данфосс А/С "Wireless regulation for floor heating" (No.VD.78.К3.02 январь 2002). Комнатный термостат измеряет температуру в помещении и на основании ее величины управляет системой подогрева пола, вследствие чего температура воздуха в помещении сохраняется по существу постоянной.
Возможны различные варианты выполнения системы подогрева пола. Широко известны, например, системы подогрева пола с использованием теплоносителя, в частности горячей воды. В этом случае регулирующий блок управляет потоком протекающего через пол теплоносителя, причем пол действует в качестве теплообменника, передающего тепло от теплоносителя к воздуху помещения.
Согласно другому возможному варианту система подогрева пола работает на электроэнергии. Для этого в пол вводят резистивный нагревательный элемент. Регулирующее устройство управляет протекающим через резистивный нагревательный элемент током. В этом случае пол также передает воздуху помещения повышенную температуру, создаваемую протекающим через нагревательный элемент током.
Для многих людей обогрев помещений посредством пола является очень комфортным. Однако системе подогрева пола присущи проблемы, не свойственные радиаторам. В частности, при контроле температуры пола важно учитывать тип напольного покрытия. Например, при использовании деревянного пола необходимо ограничивать максимальное значение температуры, чтобы не допустить усыхания дерева, а следовательно - повреждения пола. С другой стороны, при покрытии пола керамической плиткой, камнем или плитами желательно поддерживать температуру пола выше некоторого минимального уровня, чтобы ногам пользователя не было холодно.
Чтобы определить температуру пола, в него встраивают температурный датчик. Во многих случаях для этого используют специальные полости, например, в виде трубки, в которые можно поместить указанный температурный датчик. Однако такое размещение создает некоторые проблемы с регулировкой. Из-за характерной для пола инерции изменения температуры происходит задержка в измерениях, приводящая к запоздалой регулировке и перерегулированию. Кроме того, местоположение температурного датчика в полу следует выбирать очень расчетливо, так как последующее оснащение и убранство помещения может повлиять на измерение температуры. Например, если непосредственно над температурным датчиком расположить шкаф, то этот шкаф будет отражать тепло обратно в пол, влияя на процесс измерения температуры пола.
Таким образом, задачей настоящего изобретения является улучшение температурного контроля в помещении.
Поставленная задача решена для упомянутой во введении системы отопления за счет того, что комнатный термостат оснащен датчиком температуры поверхности, определяющим температуру поверхности пола на расстоянии от него.
Указанный датчик температуры поверхности представляет собой "дистанционный датчик", который можно размещать на некотором расстоянии от пола. Это позволяет устранить практически все проблемы, сопутствующие размещению температурного датчика в полу. Кроме того, комнатный термостат объединен с датчиком температуры поверхности с получением компактного элемента. Этот элемент если и больше традиционного комнатного термостата, то совсем незначительно, поэтому для пользователя такое изменение размера практически незаметно. Кроме того, в изобретении упрощена связь между регулирующим блоком и датчиками, т.е. датчиком микроклимата помещения и датчиком температуры поверхности. При расположении этих двух датчиков один за другим достаточно одиночного канала передачи к регулирующему блоку. Местоположение комнатного термостата выбирают с учетом следующих двух факторов. Во-первых, комнатный термостат должен определять температуру воздуха в помещении, а во-вторых, - температуру поверхности пола. Это дает больше возможностей при оснащении помещения, так как конструктивные замеры для позиционирования датчика температуры поверхности требуют значительно меньших усилий, чем встраивание температурного датчика в пол.
В предпочтительном случае датчик температуры поверхности представляет собой инфракрасный датчик. Инфракрасный датчик позволяет довольно точно определить температуру поверхности пола, в том числе с некоторого расстояния. Такой инфракрасный датчик известен, например, из патентного документа DE 29716166. Однако в указанном патентном документе не предполагается контролировать температуру закрытого помещения, как это происходит в случае настоящего изобретения.
Согласно предпочтительному варианту изобретения комнатный термостат соединен с регулирующим блоком беспроводным образом. Благодаря этому отпадает необходимость в прокладывании проводов для обеспечения связи между комнатным термостатом и регулирующим блоком, поскольку беспроводная связь осуществляется посредством электромагнитных волн, например радиоволн или света. Таким образом обеспечивается большая гибкость размещения комнатного термостата в помещении, заключающаяся в возможности очень быстрой адаптации к изменениям оснащения и убранства комнаты. Необходимо только, чтобы температурный датчик "видел" пол, т.е. мог выполнять дистанционное измерение.
Предпочтительно, чтобы комнатный термостат предоставлял датчику температуры поверхности приоритет в отношении воздействия на регулирующий блок. Другими словами, влияние датчика температуры поверхности на регулирующий блок выше, чем влияние датчика комнатного термостата. Это сделано для того, чтобы температура пола имела решающее значение для воздействия на регулирующий блок.
В предпочтительном случае комнатный термостат оснащен блоком выбора минимального/максимального значения температуры поверхности. Вследствие этого обеспечивается возможность ограничения температуры либо минимальным, либо максимальным значением. Например, если пол имеет деревянную поверхность, максимальное значение температуры желательно установить на уровне 25°С. Если, допустим, комнатная температура должна быть 26°С, а для пола установлена температура 25°С, то система подогрева пола будет подавать тепло до тех пор, пока температура пола не достигнет 25°С. Если комнатная температура ниже указанного значения, например только 24°С (в частности, из-за открытого окна), а температура пола достигла своего максимального предела, то подача тепла осуществляться не будет. Если минимальное значение температуры кафельного пола в ванной комнате задано в 27°С (чтобы ногам не было холодно) и при этом комнатная температура установлена на более низком уровне, например 23°С, то выключение системы подогрева пола произойдет только, когда температура пола составит по меньшей мере 27°С. Это справедливо также при превышении комнатной температурой желательного значения, например, из-за солнечного света в помещении.
В предпочтительном случае комнатный термостат установлен на высоте от 1,2 до 1,8 м от пола. На этой высоте комнатный термостат способен достаточно точно определять, во-первых, температуру воздуха в помещении, и, во-вторых, температуру поверхности пола, обеспечивая требуемую надежность контроля температуры в помещении.
Предпочтительно, чтобы расстояние от комнатного термостата до стены не превышало 0,3 м. Это позволяет обеспечить очень слабое взаимодействие с предметами обстановки помещения.
Предпочтительно, чтобы комнатный термостат определял температуру поверхности через временные интервалы. В частности, в случае беспроводного соединения комнатного термостата с регулирующим блоком нежелательно использовать провода для подвода энергии к комнатному термостату. Поэтому питание комнатного термостата осуществляют с помощью батарей. Срок их службы должен быть как можно более длительным. Если определение температуры поверхности пола происходит не постоянно, то потребление электрической энергии для этого процесса также будет непостоянным. Интервалы, через которые происходит определение температуры поверхности, могут быть предварительно зафиксированными. Однако право их выбора также может быть предоставлено пользователю. Наконец, возможно задавать эти интервалы посредством генератора случайных чисел.
Согласно предпочтительному варианту изобретения комнатный термостат сообщает значения температуры поверхности регулирующему блоку, только если изменение температуры поверхности превысит заранее заданную величину. При передаче данных от комнатного термостата к регулирующему блоку происходит относительно высокое потребление электроэнергии. Поэтому такую передачу следует осуществлять только при необходимости. Это должно происходить только при таком изменении температуры поверхности, при котором для поддержания или восстановления требуемого режима необходимо вмешательство регулирующего блока.
Предпочтительно, чтобы комнатный термостат передавал значения температуры поверхности на регулирующий блок только в случае изменения среднего значения температуры поверхности более чем на заранее заданную величину в течение заранее заданного промежутка времени. Например, за 15-30-минутный период времени можно произвести четыре измерения. Только при повышении или понижении среднего значения это изменение передается в регулирующий блок. Таким образом, кратковременные воздействия, например, вызванные солнечным излучением или присутствующими в помещении людьми или животными, будут проходить без дополнительного потребления энергии.
Далее изобретение описано более подробно на примере предпочтительного варианта его осуществления, приведенного со ссылкой на приложенные чертежи, на которых:
фиг.1 изображает схему отопительной системы для нескольких помещений;
фиг.2 изображает схему системы отопления помещения.
На фиг.1 изображена схема отопительной системы 1 для трех помещений 2, 3, 4, каждое из которых оснащено системой 5-7 подогрева пола. В данном случае каждая система 5-7 подогрева пола выполнена в виде обогревательного трубопровода, который представляет собой изогнутую трубу, заделанную в штукатурку 8 пола 9 (см. фиг.2). По этим отопительным системам 5-7 циркулирует теплоноситель, например горячая вода.
Подача теплоносителя к системам 5-7 подогрева пола происходит через соединенный с ними впускной штуцер. Управление потоком теплоносителя, протекающим через системы 5-7 подогрева пола, осуществляет управляющий модуль 11, соединенный с системами 5-7 подогрева пола. Управляющий модуль 11 каждой системы 5-7 подогрева пола имеет управляемый клапан 12-14. В зависимости от степени открытия клапанов 12-14 по системам 5-7 подогрева пола протекает большее или меньшее количество теплоносителя.
Действие управляющего модуля 11 регулируется устройством 15 управления. Это устройство 15 соединено с зональным регулятором 16, с помощью которого посредством элементов 17а, 17b настройки можно задавать некоторые параметры, относящиеся к работе всей системы 1.
Каждое помещение 2-4 оснащено комнатным термостатом 18-20, связанным с устройством 15 управления посредством беспроводного соединения 21-23, которое помимо выполнения прочих функций направляет к устройству 15 управления данные о комнатной температуре, т.е. температуре воздуха в помещении. Требуемую температуру воздуха устанавливают для каждого помещения 2-4 при помощи задающего устройства 24-26. Зональный регулятор 16 используется для программирования устройства 15 управления.
На фиг.2 показано, что каждый комнатный термостат помимо задающего устройства 24 оснащен датчиком 27 микроклимата помещения, с помощью которого можно определить температуру воздуха в помещении. Дополнительно каждый комнатный термостат имеет датчик 28 температуры поверхности, с помощью которого можно определить температуру поверхности 29 пола 9. Датчик 28 температуры поверхности представляет собой, например, инфракрасный датчик, принимающий излучаемое поверхностью 29 тепло. Для этого нужно только, чтобы датчик 28 температуры поверхности мог "видеть" поверхность 29, т.е. необходима связь, например, посредством излучения.
Условие измерения температуры пола 9 непосредственно на его поверхности 29 позволяет корректировать подогрев пола более оперативно. Например, когда на поверхность 29 попадает солнечный свет, ее температура повышается. Такое повышение можно скорректировать путем изменения подачи теплоносителя к системам 5-7 подогрева пола. Это применимо также для случая попадания воды на пол, например, когда человек выходит из ванны или душа. Прежде приходилось бы ждать высыхания воды, приводящего к охлаждению пола, а затем это изменение температуры должно было дойти до вмонтированного датчика. Согласно предложенному техническому решению датчик 28 температуры поверхности немедленно обнаруживает воду, что делает возможным быстрое реагирование.
Следует принимать во внимание, что предпочтительная величина температура поверхности 29 пола 9, кроме прочих факторов, зависит от типа покрытия 31, образующего поверхность пола 9.
Если покрытие 31 выполнено из дерева, то во избежание усыхания деревянного пола желательно не превышать предварительно заданную температуру. Например, температура на поверхности 29 в этом случае не должна превышать 29°С.
Однако если покрытие 31 образовано кафелем или плитами, то желательно установить некоторую минимальную температуру, например 25°С или 27°С, чтобы ногам пользователя не было холодно при ходьбе по поверхности 29 пола 9.
Таким образом, комнатный термостат должен оценивать сигналы не только от датчика 27 микроклимата помещения, но и от датчика 28 температуры поверхности. Пользователь должен решить, выбрать ли заданное минимальное или заданное максимальное значение температуры поверхности. Как сказано ранее, максимальное значение, которое не должно быть превышено, задают, например, для деревянных полов, в то время как для кафельных полов устанавливают минимальную температуру.
Стало возможным обеспечить обработку выходных сигналов датчика 28 температуры поверхности с более высоким приоритетом по отношению к выходным сигналам датчика 27 микроклимата помещения. Это может быть задано уже в комнатном термостате 18, который будет отдавать предпочтение передаче на зональный регулятор 16 сигналов, исходящих от датчика 28 температуры поверхности. Однако данный приоритет может быть установлен в зональном регуляторе 16 или даже в устройстве 15 управления. Вместе с устройством 15 управления и управляющим модулем 11 зональный регулятор 16 образует регулирующее устройство, влияющее на подогрев пола.
Вкратце, указанный приоритет можно пояснить следующим образом. Если покрытие 31 выполнено из дерева, желательная температура в помещении установлена на уровне 26°С, а максимальная температура пола на уровне 25°С, то система 5 подогрева пола сообщает тепло до тех пор, пока температура пола не достигнет 25°С. Это определяется с помощью датчика 28 температуры поверхности. Если температура в помещении падает до 24°С (например, из-за открытого окна), дополнительное тепло поступать не будет, поскольку ограничение накладывает температура пола 9.
Однако если покрытие 31 образовано кафелем, температура которого должна составлять по меньшей мере 27°С, и при этом комнатная температура установлена на уровне 23°С, то подача тепла будет прекращена только тогда, когда температура на поверхности 29 пола 9 достигнет по меньшей мере 27°С, даже если солнечное излучение или присутствие в помещении нескольких человек привело к повышению комнатной температуры выше заданных 23°С.
Комнатный термостат 18 установлен на высоте А в интервале от 1,2 до 1,8 м от пола 9. Расстояние до стены 32, на которой он закреплен, не превышает 0,3 м.
Преимущество беспроводной связи между комнатным термостатом 18 и зональным регулятором 16 заключается не только в обеспечении конструктивной гибкости отопительной системы 1. Отсутствуют проблемы, связанные с реагированием на изменения в оснащении и убранстве каждого отдельного помещения 2-4. Кроме того, такая система проста в обслуживании, так как пользователь легко может определить, имеет ли комнатный термостат 18 дефекты или нет. Обычно такая отопительная система 1 содержит несколько комнатных термостатов 18-20, причем какой-либо другой из подобных комнатных термостатов 18-20 может быть использован для определения того, что имеет дефект - конкретный комнатный термостат или вся система в целом. Например, для определения того, функционирует или нет канал передачи между комнатным термостатом 18 и устройством 15 управления, можно использовать предусмотренные в комнатном термостате 18 светоизлучающий диод и кнопку (для наглядности чертежа они не показаны). При нажатии кнопки загорается диод, и комнатный термостат 18 пытается установить связь с устройством 15 управления. Если связь между двумя этими элементами возможна, диод гаснет. Таким образом, пользователь может немедленно узнать, установлено соединение или нет.
Вследствие того что связь между комнатным термостатом 18-20 и зональным регулятором 16 является беспроводной, питание каждого комнатного термостата 18-20 осуществляется от батарей. С точки зрения обеспечения как можно более длительного срока службы батарей предпочтительно, чтобы комнатные термостаты 18-20 не выполняли измерения и передачу данных в непрерывном режиме.
Поэтому измерение температуры поверхности предполагается осуществлять через определенные интервалы времени. Эти интервалы могут быть заранее зафиксированными или же их можно устанавливать в свободном режиме. Возможно также их определение с помощью генератора случайных чисел. Если измеряемая температура поверхности 31 не подвергается большим изменениям, то данные на зональный регулятор 16 не передаются. Внезапные изменения температуры (например, из-за солнечного излучения или присутствия домашних животных), воспринимаемые датчиком температуры поверхности, могут быть легко отфильтрованы. С целью экономии электроэнергии и во избежание слишком больших колебаний в подаче тепла увеличение подачи нецелесообразно осуществлять резким образом. Напротив, предпочтительно получать усредненное значение по заранее заданному количеству измерений и передавать информацию на зональный регулятор 16, когда это усредненное значение достоверно свидетельствует об изменении температуры.

Claims (9)

1. Система отопления помещения с подогреваемым полом, содержащая систему подогрева пола и комнатный термостат, который оснащен датчиком микроклимата помещения и связан с регулирующим блоком системы подогрева пола, отличающаяся тем, что комнатный термостат (18-20) имеет датчик (28) температуры поверхности, определяющий температуру поверхности (29) пола (9) на расстоянии от него, при этом комнатный термостат (18-20) оснащен блоком выбора минимального/максимального значения температуры поверхности.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что датчик (28) температуры поверхности представляет собой инфракрасный датчик.
3. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что комнатный термостат (18-20) соединен с регулирующим блоком (11, 15, 16) беспроводным образом.
4. Система по п.3, отличающаяся тем, что комнатный термостат (18-20) предоставляет датчику (28) температуры поверхности приоритет в отношении воздействия на регулирующий блок (11, 15, 16).
5. Система по п.4, отличающаяся тем, что комнатный термостат (18-20) установлен на высоте (А) от 1,2 до 1,8 м от пола (9).
6. Система по п.5, отличающаяся тем, что комнатный термостат (18-20) установлен на расстоянии (В) до стены (32), не превышающем 0,3 м.
7. Система по п.6, отличающаяся тем, что комнатный термостат (18-20) выполнен с возможностью определения температуры поверхности через временные интервалы.
8. Система по п.7, отличающаяся тем, что комнатный термостат (18-20) выполнен с возможностью сообщения значения температуры поверхности регулирующему блоку (11, 15, 16) только при превышении изменения температуры поверхности заранее заданной величины.
9. Система по любому из пп.7 и 8, отличающаяся тем, что комнатный термостат (18-20) выполнен с возможностью сообщения значения температуры поверхности регулирующему блоку (11, 15, 16) только при изменении среднего значения температуры поверхности более чем на заранее заданную величину в течение заранее заданного промежутка времени.
RU2005130460/03A 2004-09-24 2005-09-23 Система отопления помещения RU2300055C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102004046689A DE102004046689B3 (de) 2004-09-24 2004-09-24 Raumbeheizungseinrichtung
DE102004046689.0 2004-09-24

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005130460A RU2005130460A (ru) 2007-04-10
RU2300055C1 true RU2300055C1 (ru) 2007-05-27

Family

ID=35500567

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005130460/03A RU2300055C1 (ru) 2004-09-24 2005-09-23 Система отопления помещения

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7669775B2 (ru)
EP (1) EP1640669B1 (ru)
CN (1) CN100557321C (ru)
AT (1) ATE538349T1 (ru)
CA (1) CA2518636C (ru)
DE (1) DE102004046689B3 (ru)
DK (1) DK1640669T3 (ru)
PL (1) PL1640669T3 (ru)
RU (1) RU2300055C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2456513C1 (ru) * 2008-04-23 2012-07-20 Исиною Ко. Лтд. Система регулирования окружающей среды внутри помещения
US8820651B2 (en) 2008-04-23 2014-09-02 Ishinoyu Co., Ltd. Indoor environment regulating system
RU2731580C1 (ru) * 2019-05-27 2020-09-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чеченский государственный университет" Способ бланшировки и сушки плодов
RU2778661C1 (ru) * 2019-07-25 2022-08-22 Штрауб Кг Регулировочное устройство и способ определения гидравлического порогового значения клапана

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101421560B (zh) * 2006-02-10 2010-06-23 丹佛斯公司 对大热容量系统的控制
DE102006052124A1 (de) * 2006-11-06 2008-05-15 Danfoss A/S Abgleichsystem für eine Fußbodentemperierungs-Anordnung
DE102006053200A1 (de) * 2006-11-10 2008-05-15 Theodor Heimeier Metallwerk Gmbh Heiz- oder Kühlanlage
FI20070868L (fi) * 2007-11-15 2009-05-16 Uponor Innovation Ab Pinnan alaisen lämmityksen/jäähdytyksen säätäminen
JP2014534405A (ja) * 2011-10-21 2014-12-18 ネスト・ラブズ・インコーポレイテッド ユーザフレンドリーな、ネットワーク接続された学習サーモスタットならびに関連するシステムおよび方法
WO2014067964A1 (en) * 2012-10-29 2014-05-08 Abildgaard Søren Stig Infra-red device for focused heating
WO2017175305A1 (ja) * 2016-04-05 2017-10-12 三菱電機株式会社 空気調和装置の室内機
JP6740748B2 (ja) * 2016-06-24 2020-08-19 株式会社ノーリツ 暖房システム
CN108081909A (zh) * 2017-12-20 2018-05-29 厦门伟特思汽车科技有限公司 一种新型的新能源客车恒温供暖控制系统
US10712021B2 (en) * 2018-06-27 2020-07-14 Computime Ltd. Pulse modulated heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) control

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3665360A (en) * 1970-03-11 1972-05-23 Norden Alexander Thermostat
JPS5644538A (en) * 1979-09-18 1981-04-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd Air conditioner
US4581522A (en) * 1981-10-07 1986-04-08 Intermountain Thermafloor, Inc. Electrical heating system including a mesh heating element
US4793553A (en) 1981-11-09 1988-12-27 Berman Herbert L Infrared thermostat control
JPS59201119A (ja) * 1983-04-28 1984-11-14 Matsushita Electric Works Ltd 温度制御回路
DE3413921A1 (de) * 1984-04-13 1985-10-24 Preh, Elektrofeinmechanische Werke Jakob Preh Nachf. Gmbh & Co, 8740 Bad Neustadt Verfahren zur herstellung eines infrarotdetektors
DE3423731A1 (de) * 1984-06-28 1986-01-09 Battelle-Institut E.V., 6000 Frankfurt Verfahren zur ueberwachung der thermischen zustaende in raeumen und vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens
US4671458A (en) 1985-02-25 1987-06-09 Kabushiki Kaisha Toshiba Air conditioning apparatus
JPS61250424A (ja) * 1985-04-26 1986-11-07 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 暖房機の制御方法
DE3736244A1 (de) * 1987-10-27 1989-05-18 Friedhelm Dipl Ing Hanning Regelvorrichtung mit fernsteuerbaren reglern
DE3807021A1 (de) * 1988-03-04 1989-09-07 Eberle Gmbh Auf behaglichkeitswirkung ausgelegter raumtemperaturregler
JPH0240422A (ja) * 1988-07-29 1990-02-09 Toshiba Corp 床暖房システム
JP2531797B2 (ja) 1989-08-23 1996-09-04 株式会社ジャパンエナジー 環境監視装置
JPH0566024A (ja) * 1991-09-05 1993-03-19 Mitsubishi Cable Ind Ltd 蓄熱式床暖房装置
JPH0579675A (ja) * 1991-09-24 1993-03-30 Taisei Corp 輻射温度制御方法及び輻射温度制御装置
JP3091900B2 (ja) * 1993-09-30 2000-09-25 トリニティ工業株式会社 塗装品乾燥炉の運転制御方法
US5400964A (en) 1993-11-29 1995-03-28 Delco Electronics Corporation Infra-red comfort sensor
DE29716166U1 (de) * 1997-09-09 1997-10-30 Karlström, Gabriele, 91334 Hemhofen Temperatursteuerung für einen temperierbaren Bodenbelag
JP2000240951A (ja) * 1999-02-19 2000-09-08 Osaka Gas Co Ltd 床暖房制御装置
JP2001343133A (ja) * 2000-06-01 2001-12-14 Sanyo Electric Co Ltd 床暖房システム
DE10057360C2 (de) * 2000-11-18 2003-10-23 Danfoss As Verfahren zum Überprüfen eines Heizungssystems
DE10057359C2 (de) * 2000-11-18 2002-10-24 Danfoss As Verfahren zum Steuern einer Fußbodenheizung
JP4497342B2 (ja) * 2001-03-06 2010-07-07 サンポット株式会社 床下型暖房装置
FR2842907B1 (fr) * 2002-07-26 2004-10-01 Hager Electro Sas Moyen de mesure de temperature de surface pour surface chauffante et/ou rafraichissante

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Комнатный термостат RAA10 [он-лайн], "Siemens", 2003, [найдено 13.11.2006]. Найдено из Интернет: <URL: http://www.inpred.ru/data/N3001ruRaa10.pdf. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2456513C1 (ru) * 2008-04-23 2012-07-20 Исиною Ко. Лтд. Система регулирования окружающей среды внутри помещения
US8820651B2 (en) 2008-04-23 2014-09-02 Ishinoyu Co., Ltd. Indoor environment regulating system
RU2731580C1 (ru) * 2019-05-27 2020-09-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чеченский государственный университет" Способ бланшировки и сушки плодов
RU2778661C1 (ru) * 2019-07-25 2022-08-22 Штрауб Кг Регулировочное устройство и способ определения гидравлического порогового значения клапана

Also Published As

Publication number Publication date
EP1640669A1 (de) 2006-03-29
DE102004046689B3 (de) 2006-06-14
CN1752595A (zh) 2006-03-29
CA2518636A1 (en) 2006-03-24
DK1640669T3 (da) 2012-04-10
ATE538349T1 (de) 2012-01-15
RU2005130460A (ru) 2007-04-10
CN100557321C (zh) 2009-11-04
CA2518636C (en) 2007-06-26
US7669775B2 (en) 2010-03-02
EP1640669B1 (de) 2011-12-21
PL1640669T3 (pl) 2012-05-31
US20060065754A1 (en) 2006-03-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2300055C1 (ru) Система отопления помещения
CN106766222B (zh) 热泵热水机的供水温度调节方法及装置
US20150234369A1 (en) Unified controller for integrated lighting, shading and thermostat control
KR101045510B1 (ko) 유량 온도 자동 조절 시스템 및 유량 온도 자동 조절방법
US20090048719A1 (en) Environmental Temperature Control System
CA2360249C (en) Method for controlling a floor heating system
CN105588275A (zh) 一种空调舒适度控制方法和装置
WO2009024746A2 (en) Thermostatic control device
US8224490B2 (en) System for controlling the heating and housing units in a building
DK200101657A (da) Varmesystem
KR20180025668A (ko) 하이브리드 난방 시스템
WO2012081014A1 (en) A system for determining the amount of hot water in a boiler
KR101899400B1 (ko) 온수매트와 연동되는 난방기기, 난방기기와 연동되는 온수매트, 및 난방기기와 온수매트의 제어방법
WO2011030241A2 (en) Covering system for heating/cooling rooms and thermo- acoustically insulating vertically enclosed immovable spaces
KR100857377B1 (ko) 환수온도제어 및 시간제어에 의한 차등난방시스템
KR102310634B1 (ko) 최적 유량을 갖는 온수 난방시스템 및 그 제어방법
CN210842016U (zh) 一种毛细管网办公桌辐射空调装置
KR100683610B1 (ko) 보일러를 이용한 난방제어 방법 및 장치
KR20050073637A (ko) 난방구역별 온도조절이 가능한 개별난방시스템
EA016524B1 (ru) Система обогрева
JP7505936B2 (ja) 建物、建物の空調方法および建物の空調システム
JP4450263B2 (ja) 蓄熱空調システム
GB2616694A (en) Homeestat
US11543146B2 (en) Optimizing building HVAC efficiency and occupant comfort
RU50291U1 (ru) Контроллер управления теплоснабжением

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170924